








保沃贴片电阻特点是耐潮湿,耐高温,可靠度高,外观尺寸均匀,精确且温度系数与阻值公差小。
封装有:0201,0402,0603,0805,1206,1210,1812,2010,2512。其常规系列的精度为5%,1%。阻值范围从0.1欧姆到20M欧姆。标准阻值有E24,E96系列。功率有1/20W、1/16W、1/8W、1/10W、1/4W、1/2W、1W。
贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。

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判断热敏电阻质量的方法
用加热法可以检测热敏电阻的质量,用两支表笔连接两个引线,然后用热电焊铁加热。对于PC型热敏电阻器,阻值应随着温度的升高而增大,NTC型热敏阻值应随温度的升高而减小。如果热敏电阻被加热,阻值不变,说明热敏电阻已经损坏。 用加热法可以检测热敏电阻的质量,用两支表笔连接热敏电阻的两个引线,然后用热电焊铁(20W)加热热敏电阻(接近热敏电阻)。对于PC型热敏电阻器,阻值应随着温度的升高而增大,NTC型热敏阻值应随温度的升高而减小。如果热敏电阻被加热,阻值不变,说明热敏电阻已经损坏。 热敏电阻的加热法检测 GB/T1397-1988正温度系数热敏电阻(PTC)的检测 在测试时,使用万用表R≤AMP1块,可分为两个步骤: 1.在室温(室内温度接近25℃)下,测量了与两支笔接触的PTC热敏电阻的两个引脚的实际阻值,并与标称阻值比较,两者在±2Ω内的差值是正常的,如果实际阻值与标称阻值相差太大,则实际阻值的性能较差或受损。 二、加热检测;在常温试验的基础上,可进行二步试验--加热检测,热源(如电焊铁)将靠近PTC热敏电阻器加热,用万用表监测阻值是否随温度升高而增大。如果热敏电阻正常,阻值不变,性能变差,不能继续使用。小心不要把热源太靠近PTC热敏电阻器或直接接触热敏电阻或直接接触热敏电阻,以防止热敏电阻燃烧。

三端电容正确的使用方法
当使用三端电容器或片式滤波器时,中间的接地线越短越好。虽然两侧引线没有特殊要求,但应避免长的并联部分,否则高频滤波效果会大大降低。一个电极连接到芯线,另一个电极连接到外壳。使用时,将电极通过焊接或螺钉安装直接安装在金属面板上,待滤波的信号线连接在芯线的两端。穿孔电容器与面板焊接时,由于穿透电容器的热容与面板的热容相差较大,焊接局部温度过高,会损坏电容器。 当使用三端电容器或片式滤波器时,中间的接地线越短越好。虽然两侧引线没有特殊要求,但应避免长的并联部分,否则高频滤波效果会大大降低。 三端电容器的缺点:虽然三端电容器的滤波效果优于普通电容器,但制约其高频效应的因素有两个,一是引线间的寄生电容耦合,二是接地线的电感。因此,三端电容器的滤波效果一般在300MHz以下。另外,三端电容器只能安装在电路板上,不可避免地导致高频泄漏。为了彻底解决宽带滤波的问题,我们应该使用穿孔电容器。 穿芯电容器本质上是一个三端电容器。一个电极连接到芯线,另一个电极连接到外壳。使用时,将电极通过焊接或螺钉安装直接安装在金属面板上,待滤波的信号线连接在芯线的两端。通过电容器的滤波范围可以达到几GHz以上。 小接地电感:当通过电容器的外部客户在360°范围内与面板连接时,连接电感很小。因此,在高频率下,它可以提供良好的旁路效果。 输入输出之间没有耦合:安装过芯电容器的金属板起到隔离板的作用,有效地隔离了滤波器的输入和输出端,避免了高频下的耦合现象。


